
- •Курсовой проект на тему:
- •Введение
- •2 Разработка сети sdh
- •2.1 Характеристика сети, типы модулей сели sdh
- •2.2 Построение мультиплексного плана, определение уровня stm
- •1.3 Расчет длины участка регенерации
- •1.4 Схема организации связи в кольце sdh
- •2 Модернизация сети sdh
- •2.1 Тенденции развития технологии wdm. Характеристика кольца с wdm
- •3.2 Определение количества длин волн. Выбор оборудования wdm
- •3.3 Оборудование wdm
- •3.4 Схема организации связи в кольце wdm
- •3 Модернизация сети sdh на базе технологии sdh-ngn
- •3.1 Особенности сети sdh-ngn. Мультиплексный план
- •Выбор оптимального варианта модернизации сети
- •Литература
2.2 Построение мультиплексного плана, определение уровня stm
Известно, что для построения узлов как элементов транспортной сети SDH, кроме синхронных мультиплексоров (терминальных, линейных, выделения/вставки), применяется АОП или цифровые системы оперативного кросс-соединения DXC (цифровые кросс-коннекторы).
Под оперативным переключением или кросс-соединением следует понимать установление на сети полупостоянных соединений между различными цифровыми каналами. Здесь уместно отметить разницу между оперативным переключением и коммутацией. Последняя предполагает установление временных соединений на вторичной сети по инициативе абонентов. В случае оперативных соединений полу постоянные кросс-соединения устанавливаются по командам оператора сети с использованием средств сетевого управления.
Для определения необходимого оборудования и нахождения уровня STM необходимо определить максимальное количество первичных цифровых потоков (ПЦП) в сети. Для этой цели составим таблицу и внесем туда значения, согласно исходным данным.
Таблица 1.1 – Распределение ПЦП между сетевыми узлами
Усл. обознач. пунктов |
СУП-1 |
СУВ-2 |
СУВ-3 |
СУВ-4 |
СУВ-5 |
СУВ-6 |
СУВ-7 |
СУВ-8 |
Σпцп |
СУП-1 |
- |
11 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
71 |
СУВ-2 |
- |
- |
17 |
11 |
31 |
18 |
18 |
23 |
118 |
СУВ-3 |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
50 |
СУВ-4 |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
10 |
40 |
СУВ-5 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 |
30 |
СУВ-6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
20 |
СУВ-7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
СУВ-8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Общее кол-во ПЦП |
- |
11 |
27 |
31 |
61 |
58 |
68 |
83 |
339 |
Кол-во ПЦП в/в |
71 |
129 |
155 |
81 |
101 |
88 |
88 |
93 |
- |
Для определения уровня STM необходимо построить мультиплекный план в нормальном режиме работы и при аварии для метода защиты - MSPRing/РОВ/1:1/4ОВ.
В данном варианте защиты в каждом волокне ресурсы разделяются между рабочими и защитными каналами примерно поровну, так чтобы при аварии на любой из секций основной (рабочий) трафик можно было переключить на защитные каналы. Данный метод использует защитное переключение кольца (ПК) с разделением ресурсов потоков (РП) по схеме 1:1.
На рисунке 1.1 приведем мультиплексный план для нормального режима работы сети.
СУП1
СУВ2 СУВ3 СУВ4
СУВ5 СУВ6 СУВ7 СУВ8
СУП1
|
1 1 0 1 0 1 0
1 23
10
|
10 10 10
17 11 31 18
10 |
10 10
11 31 18
10 10 10 10
|
10
31 18
10 10 10
10 10 10 10 |
18
10 10
10 10 1 0 10 10 10 |
1 0
10
10 10
10 1 0 10 1 0 |
10 10
1
10
10
10 1 0 |
10 1 10
18 2 3
10 |
||||
|
92 |
117 |
119 |
129 |
98 |
80 |
78 |
81 |
Рисунок 1.1.Мультиплексный план в нормальном режиме работы
На рисунке 1.2 приведем мультиплексный план для аварийного режима работы сети для метода защиты MSPRing/РОВ/1:1/4ОВ
СУП1 СУВ2 СУВ3 СУВ4 СУВ5 СУВ6 СУВ7 СУВ8 СУП1
|
1 1 1 0 1 0 1 0
1 8 2
10
|
10 10 10
17 11 31 18 18
23
10 |
10 10
11 31 18 18 2 3 10 10 10 10 1 0 |
10
31 18 18
23 10 10 10 1 0 10 10 10 10 |
18 18 23
10 10 10
10 10 1 0 10 10 10 |
1 0
18 23
10 10
10 10
10 1 0 10 1 0 |
10 10
1 8
2 3
10
10
10
10 1 0 |
10 1 0 10
18 2 3
10 |
||||
|
92 |
117 |
119 |
129 |
98 |
80 |
78 |
81 |
Рисунок 1.2.Мультиплексный план в аварийном режиме работы сети для метода защиты MSPRing/РОВ/1:1/4ОВ
Выбор уровня STM определяется по максимально загруженой секции в нормальном режиме работы. То есть для нашего случая – это секции 4-5. Значит, что 129 ПЦП, что соответствует STM-4.